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光纤熔接衰减标准

接下来为大家讲解光纤熔接衰减测试表,以及光纤熔接衰减标准涉及的相关信息,愿对你有所帮助。

简述信息一览:

光纤布线:如何测量光纤损耗与距离

光纤损耗测试仪在光纤布线工程中常用于光缆的连通性测试和收发功率测试。连通性测试是最直接的方法,适用于简易场景。测试时,在光纤一端导入光线,如红光激光笔,光程可达约5000公里。技术人员在光纤另一端观察是否可见红光,以判断光纤是否连通。若光亮可见则表示连通,若无光亮则表明光缆存在断裂或弯曲。

收发功率测试是一种有效的方法,用于测量光纤链路的损耗。进行这项测试时,主要使用光纤功率测试仪和一段跳接线。在实际应用中,即使链路的两端相隔甚远,只要能够测量到发送端和接收端的光功率值,就能判断光纤链路的状况。

 光纤熔接衰减标准
(图片来源网络,侵删)

连通性测试。连通性测试是最简单的测试方法,只需在光纤一端导入光线(如红光激光笔),最远可达大约5千公里的距离,通过发送可见光,技术人员在光纤的另外一端查看是否有红光即可(注意保护眼睛,不可直视光源),有光闪表示连通,看不到光即可判定光缆中的断裂与弯曲。

光纤损耗测试仪在工程中对光缆进行测试的方法主要包括连通性测试和收发功率测试。连通性测试是一种简便的测试方法,通过在光纤的一端导入光线,可以检测最远约5千公里的距离。技术人员在光纤的另一端观察是否有红光闪现,有光表示连通,无光则可能表明光缆中存在断裂或弯曲。

光纤在不同波长的损耗是不同的。普通单模光纤在1310nm处损耗小于0.36db/km,在1550nm处损耗小于0.22db/km。使用的标准不同,光纤损耗的标准也不同。现行标准是:单模1310nm 0.34db/km;单模1550nm 0.20db/km;多模1300nm0.8db/km;多模850nm0db/km。

 光纤熔接衰减标准
(图片来源网络,侵删)

怎么用otdr测量光纤线路损耗怎?

怎么用otdr测量光纤线路损耗怎?通常测试损耗主要是看累计损耗值,在测试的时候将分析设置中的熔接损耗设置到最小就可以直观的看出被测光纤的累计损耗。在测量时,通常被测光纤长度超过20公里的时候,波长设置在1550窗口,低于20公里就设置在1310窗口。

通常测试损耗主要是看累计损耗值,在测试的时候将分析设置中的熔接损耗设置到最小就可以直观的看出被测光纤的累计损耗。在测量时,通常被测光纤长度超过20公里的时候,波长设置在1550窗口,低于20公里就设置在1310窗口。用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

OTDR测试光纤的长度、损耗和末端可以用OTDR模块测量,也可以用光眼或者鹰眼模块测量。OTDR测量直接点击开始,会呈现一段曲线,一般都是看曲线能知道光纤的长度、损耗、末端等等。但能够熟练掌握曲线事件、位置、损耗等等的人很少,所以鹰眼功能或者光眼功能就是把曲线以图形化的链路图呈现出来,更加简单直观。

连接OTDR与光纤线路一端,选择自动,点击开始,等待检测完成即可。有些的OTDR需手动选择合适的测试参数,如脉宽、波长、测试时间等。吉隆KL-6300性能比较好,机器自己***用高级算法,可动态地定义测试参数,并根据被测网络确定适合的曲线***集次数,也可关联多个波长的多个脉宽,从而以多种分辨率定位并识别故障。

如何利用OTDR测试光纤的长度、损耗和末端?

波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。

OTDR测试有台阶,怎样分析台阶处损耗多大,具体方法。第一个图片为原始图片,可以看到明显的一个大台阶。第二张图是放大的图,可以看出台阶的损耗20dB,超出规范很多。

把光纤一端与OTDR光源输出端连接;开启OTDR,脉冲光就会打入你要测量的光纤;OTDR的显示屏上就会显示出一条逐渐下降的曲线;当这条线突然有个上升时,上升点与曲线初始端的时间差乘以光在光纤中传输的速度再除以二就是光纤的长度。

通常测试损耗主要是看累计损耗值,在测试的时候将分析设置中的熔接损耗设置到最小就可以直观的看出被测光纤的累计损耗。在测量时,通常被测光纤长度超过20公里的时候,波长设置在1550窗口,低于20公里就设置在1310窗口。用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

怎样计算熔接后光纤的损耗。

1、熔接完成后光纤的损耗计算方法是将各个熔接点损耗、法兰接头损耗以及光纤每公里本身的损耗相加,即可得出整根光纤的总损耗。光纤损耗指的是光纤每单位长度上的衰减情况,其单位为dB/km。使用仪表来测试光纤损耗时,可以***取两种方式。一种是使用激光光源,通过“打光”的方式测试。

2、光纤熔接损耗是指两根光纤连接时产生的光信号损失。在光纤熔接过程中,损耗的计算是确保传输质量的关键。主要涉及到熔接点的接续损耗和整体系统的光功率损耗。接续损耗的计算 接续损耗是光纤熔接时最主要的损耗类型。

3、一根熔接完成后光纤的损耗,把各个熔接点损耗、法兰接头损耗、和光纤本身每公里的损耗相加,即是这根光纤的整体损耗。光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。用仪表测试光纤损耗:用激光光源“打光”。

4、要计算光纤链路损耗,你需要了解公式:总链路损耗 = 光缆衰减 + 连接器衰减 + 熔接衰减。具体来说,光缆衰减由最大衰减系数和长度决定,连接器衰减则是连接器数量与单个损耗的乘积,而熔接衰减与熔接次数相关。 功率预算:传输的守护神 链路损耗不仅影响信号强度,还影响传输的稳定。

5、在dB,dBm计算中,要注意基本概念。根据第二点可知 0dBw = 10lg1W , 10lg1000mw = 30dBm;同时,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。因此熔接机所显示的和光功率计所显示的单位不同,含义也不同。

用横河的OTDR测试光纤形成的测试报告中熔接损耗、回波损耗、累计损耗...

1、熔接损耗表示光纤连接处的损耗,一般指熔接机的熔接损耗;回波损耗也叫反射损耗,一般指连接头连接的反射损耗,一般要求大于40dB;累计损耗也叫链路损耗,是指所测线路的所有损耗之和。

2、需要注意的是,无论是使用OTDR测试连接器的回波损耗,还是在连接器端面涂抹匹配液,都应当遵循相关标准和规范,以确保测试结果的准确性和连接器的可靠性。在进行这些操作时,务必保持清洁和小心,避免对光纤造成损伤。

3、OTDR可以设置的损耗模式有: 插入损耗模式:主要用于测量光纤接头和熔接处等处的插入损耗值,也就是光纤连接器对光纤传输的影响。 回波损耗模式:主要用于测量光纤端面质量,即端面是否平整、是否有损伤等。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的损耗模式,以确保测量结果的准确性。

4、在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。

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